ES2322625T3 - Fibras elasticas fijadas por calor, reversibles y metodo para obtenerlas y articulos obtenidos a partir de ellas. - Google Patents
Fibras elasticas fijadas por calor, reversibles y metodo para obtenerlas y articulos obtenidos a partir de ellas. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2322625T3 ES2322625T3 ES07007366T ES07007366T ES2322625T3 ES 2322625 T3 ES2322625 T3 ES 2322625T3 ES 07007366 T ES07007366 T ES 07007366T ES 07007366 T ES07007366 T ES 07007366T ES 2322625 T3 ES2322625 T3 ES 2322625T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- fiber
- heat
- covered
- polymer
- fibers
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D03—WEAVING
- D03D—WOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
- D03D15/00—Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used
- D03D15/50—Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used characterised by the properties of the yarns or threads
- D03D15/56—Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used characterised by the properties of the yarns or threads elastic
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01F—CHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
- D01F6/00—Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
- D01F6/28—Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from copolymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- D01F6/30—Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from copolymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds comprising olefins as the major constituent
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01F—CHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
- D01F6/00—Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
- D01F6/58—Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products
- D01F6/70—Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products from polyurethanes
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D02—YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
- D02G—CRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
- D02G3/00—Yarns or threads, e.g. fancy yarns; Processes or apparatus for the production thereof, not otherwise provided for
- D02G3/22—Yarns or threads characterised by constructional features, e.g. blending, filament/fibre
- D02G3/32—Elastic yarns or threads ; Production of plied or cored yarns, one of which is elastic
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D02—YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
- D02G—CRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
- D02G3/00—Yarns or threads, e.g. fancy yarns; Processes or apparatus for the production thereof, not otherwise provided for
- D02G3/22—Yarns or threads characterised by constructional features, e.g. blending, filament/fibre
- D02G3/32—Elastic yarns or threads ; Production of plied or cored yarns, one of which is elastic
- D02G3/328—Elastic yarns or threads ; Production of plied or cored yarns, one of which is elastic containing elastane
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D02—YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
- D02J—FINISHING OR DRESSING OF FILAMENTS, YARNS, THREADS, CORDS, ROPES OR THE LIKE
- D02J1/00—Modifying the structure or properties resulting from a particular structure; Modifying, retaining, or restoring the physical form or cross-sectional shape, e.g. by use of dies or squeeze rollers
- D02J1/22—Stretching or tensioning, shrinking or relaxing, e.g. by use of overfeed and underfeed apparatus, or preventing stretch
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04B—KNITTING
- D04B1/00—Weft knitting processes for the production of fabrics or articles not dependent on the use of particular machines; Fabrics or articles defined by such processes
- D04B1/14—Other fabrics or articles characterised primarily by the use of particular thread materials
- D04B1/16—Other fabrics or articles characterised primarily by the use of particular thread materials synthetic threads
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/40—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
- D04H1/42—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
- D04H1/4282—Addition polymers
- D04H1/4291—Olefin series
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
- D04H—MAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
- D04H1/00—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
- D04H1/40—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
- D04H1/42—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
- D04H1/4326—Condensation or reaction polymers
- D04H1/4358—Polyurethanes
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2201/00—Cellulose-based fibres, e.g. vegetable fibres
- D10B2201/01—Natural vegetable fibres
- D10B2201/02—Cotton
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2201/00—Cellulose-based fibres, e.g. vegetable fibres
- D10B2201/01—Natural vegetable fibres
- D10B2201/06—Jute
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2211/00—Protein-based fibres, e.g. animal fibres
- D10B2211/01—Natural animal fibres, e.g. keratin fibres
- D10B2211/02—Wool
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2211/00—Protein-based fibres, e.g. animal fibres
- D10B2211/01—Natural animal fibres, e.g. keratin fibres
- D10B2211/04—Silk
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2321/00—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- D10B2321/02—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds polyolefins
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2321/00—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- D10B2321/02—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds polyolefins
- D10B2321/021—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds polyolefins polyethylene
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2321/00—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
- D10B2321/02—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds polyolefins
- D10B2321/022—Fibres made from polymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds polyolefins polypropylene
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2331/00—Fibres made from polymers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polycondensation products
- D10B2331/02—Fibres made from polymers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polycondensation products polyamides
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2331/00—Fibres made from polymers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polycondensation products
- D10B2331/04—Fibres made from polymers obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polycondensation products polyesters, e.g. polyethylene terephthalate [PET]
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2401/00—Physical properties
- D10B2401/04—Heat-responsive characteristics
- D10B2401/041—Heat-responsive characteristics thermoplastic; thermosetting
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2401/00—Physical properties
- D10B2401/06—Load-responsive characteristics
- D10B2401/061—Load-responsive characteristics elastic
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2401/00—Physical properties
- D10B2401/14—Dyeability
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2501/00—Wearing apparel
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2505/00—Industrial
- D10B2505/08—Upholstery, mattresses
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D10—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
- D10B2509/00—Medical; Hygiene
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T442/00—Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
- Y10T442/60—Nonwoven fabric [i.e., nonwoven strand or fiber material]
- Y10T442/601—Nonwoven fabric has an elastic quality
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Woven Fabrics (AREA)
- Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
- Multicomponent Fibers (AREA)
- Nonwoven Fabrics (AREA)
- Treatment Of Fiber Materials (AREA)
- Artificial Filaments (AREA)
- Coloring (AREA)
- Knitting Of Fabric (AREA)
Abstract
Un método para teñir una fibra cubierta, comprendiendo la fibra cubierta: A. Un núcleo que comprende una fibra elástica que comprende un polímero olefínico estable frente a la temperatura que tiene un punto de fusión cristalino; y A. Una cubierta que comprende una fibra inelástica; comprendiendo el método: (a) devanar la fibra cubierta en una bobina; y (b) teñir la fibra cubierta mientras está en la bobina.
Description
Fibras elásticas fijadas por calor, reversibles
y método para obtenerlas y artículos obtenidos a partir de
ellas.
Esta invención se refiere a fibras elásticas,
tejidos y otros artículos con nuevas propiedades de fijación por
calor. Estas fibras se pueden usar para preparar telas tejidas o
tricotadas o materiales no tejidos. La invención se refiere a
fibras cubiertas que comprenden un núcleo elástico y una cubierta
inelástica, y a tales fibras en las que el núcleo es un polímero
reticulado, p.ej., un polímero olefínico, y la cubierta es una
fibra natural, p.ej., algodón o lana. Aspectos de la invención
incluyen un método para teñir la fibra cubierta y un método para
convertir la fibra cubierta en una tela tejida o tricotada.
Se necesitan fibras con una elasticidad
excelente para fabricar diversos tejidos, que se usan, a su vez,
para fabricar diversos artículos duraderos, tales como, por
ejemplo, ropa deportiva, tapicería de muebles y artículos de
higiene. La elasticidad es un atributo de rendimiento, y es una
medida de la capacidad de un tejido para ajustarse al cuerpo de
quien lo lleva puesto o a la estructura de un artículo.
Preferiblemente, el tejido mantendrá su ajuste a las formas durante
el uso repetido, p.ej., durante extensiones y retracciones repetidas
a las temperaturas corporales y otras temperaturas elevadas (tales
como las experimentadas durante el lavado y secado del tejido).
Las fibras se caracterizan típicamente como
elásticas si tienen un tanto por ciento alto de recuperación
elástica (es decir, un tanto por ciento bajo de deformación
permanente) después de la aplicación de una fuerza orientadora.
Idealmente, los materiales elásticos se caracterizan por una
combinación de tres propiedades importantes: (i) un tanto por
ciento bajo de deformación permanente, (ii) una baja tensión o carga
a la deformación, y (iii) un tanto por ciento bajo de relajación de
la tensión o carga. En otras palabras, los materiales elásticos se
caracterizan por tener las siguientes propiedades (i) un bajo
requerimiento de tensión o carga (es decir, una baja fuerza
orientadora) para estirar el material, (ii) ninguna o baja
relajación de la tensión o descarga una vez que el material es
estirado, y (iii) una recuperación completa o alta a las dimensiones
originales después de que se interrumpe la fuerza de estiramiento,
orientación o deformación.
La fijación por calor es el procedimiento de
exposición de una fibra o artículo preparado a partir de la fibra,
p.ej., un tejido, mientras está bajo una restricción dimensional, a
una temperatura elevada, típicamente una temperatura más alta que
cualquier temperatura que sea susceptible de experimentar la fibra o
artículo en procedimientos posteriores (p.ej. teñido) o en su uso
(p.ej., lavado, secado y/o planchado). El propósito de fijar por
calor una fibra o artículo es comunicarle estabilidad dimensional,
p.ej., la prevención de o inhibición contra el estiramiento o el
encogimiento. La mecánica estructural de la fijación por calor
depende de varios factores, que incluyen la morfología de la fibra,
las interacciones cohesivas de la fibra y las transiciones
térmicas.
Las fibras elásticas, tanto cubiertas como no
cubiertas, se estiran típicamente durante el tricotado, tejedura y
similares, es decir, experimentan una fuerza orientadora que da como
resultado una elongación o alargamiento de la fibra. Grandes grados
de estiramiento, incluso a temperatura ambiente, producen una
deformación permanente, es decir, parte del estiramiento aplicado
no se recupera cuando la fuerza orientadora es retirada. La
exposición de la fibra estirada al calor puede incrementar la
deformación permanente, dando así como resultado una fibra que está
fijada por calor''. La fibra adopta así una nueva longitud relajada
que es más larga que su longitud original, previa al estiramiento.
Basándose en la conservación del volumen, el nuevo denier, es decir,
el diámetro de la fibra, disminuye en un factor del estiramiento
permanente, es decir, el nuevo denier es igual al denier original
dividido por la relación de estiramiento permanente. Esto se conoce
como cambio de denier ("redeniering", en inglés), y se
considera un importante atributo de rendimiento de las fibras
elásticas y los tejidos preparados a partir de las fibras. Los
procedimientos de fijación por calor y cambio de denier de una
fibra o un artículo se describen con más detalle en los experimentos
de fijación por calor presentados en las Realizaciones
Preferidas.
El Spandex es un material elástico de
poliuretano segmentado conocido por exhibir propiedades elásticas
casi ideales. Sin embargo, el spandex exhibe una deficiente
resistencia ambiental al ozono, el cloro y las altas temperaturas,
especialmente en presencia de humedad. Tales propiedades,
particularmente la falta de resistencia al cloro, causan que el
spandex plantee claras desventajas en aplicaciones para ropa, tales
como ropa de baño, y en prendas blancas que se lavan deseablemente
en presencia de lejías de cloro.
Además, debido a su estructura segmentada de
dominio duro/dominio blando, una fibra de spandex no se fija por
calor de manera reversible. En el spandex, la fijación por calor
implica la ruptura y reformación de enlaces moleculares. La fibra
no retiene ninguna memoria de su longitud original y, por
consiguiente, no tiene ninguna fuerza impulsora que la devuelva a
una orientación previa al calentamiento. La fijación por calor no es
reversible.
Se conocen fibras elásticas y otros materiales
que comprenden poliolefinas, que incluyen interpolímeros de
etileno/
\alpha-olefina lineales o sustancialmente lineales homogéneamente ramificados, p.ej., patentes de EE.UU. 5.272.236,
5.278.272, 5.322.728, 5.380.810, 5.472.775, 5.645.542, 6.140.442 y 6.225.243. Se sabe también que estos materiales exhiben una buena resistencia al ozono, el cloro y las altas temperaturas, especialmente en presencia de humedad. Sin embargo, también se sabe que los materiales poliméricos poliolefínicos encogen tras la exposición a temperaturas elevadas, es decir, temperaturas superiores a la temperatura ambiente.
\alpha-olefina lineales o sustancialmente lineales homogéneamente ramificados, p.ej., patentes de EE.UU. 5.272.236,
5.278.272, 5.322.728, 5.380.810, 5.472.775, 5.645.542, 6.140.442 y 6.225.243. Se sabe también que estos materiales exhiben una buena resistencia al ozono, el cloro y las altas temperaturas, especialmente en presencia de humedad. Sin embargo, también se sabe que los materiales poliméricos poliolefínicos encogen tras la exposición a temperaturas elevadas, es decir, temperaturas superiores a la temperatura ambiente.
El concepto de reticular polietileno para
incrementar su estabilidad a altas temperaturas es conocido. La
solicitud de patente internacional WO 99/63021 y la patente de
EE.UU. 6.500.540 describen artículos elásticos que comprenden
interpolímeros de etileno homogéneamente ramificados sustancialmente
curados, irradiados o reticulados (o curables, irradiables o
reticulables) caracterizados por una densidad menor que 0,90
g/cm^{3} y que contienen opcionalmente al menos un estabilizador
de nitrógeno. Estos artículos son útiles en aplicaciones en las que
se debe mantener una buena elasticidad a temperaturas de proceso
elevadas y después del lavado.
Según esta invención, se describe una fibra
elástica fijada por calor, revertida. La fibra comprende un polímero
estable frente a la temperatura, p.ej., una olefina o uretano
termoplástico. La fibra puede comprender una mezcla de polímeros;
puede tener una configuración de homofilamento ("homofil"),
bicomponente o multicomponente; y puede estar formada en un
hilo.
En una realización, la invención es un método
para teñir una fibra cubierta, comprendiendo la fibra cubierta:
A. Un núcleo que comprende una fibra elástica
que comprende un polímero olefínico estable frente a la temperatura
que tiene un punto de fusión cristalino; y
B. Una cubierta que comprende una fibra
inelástica; comprendiendo el método:
- (a)
- Devanar la fibra cubierta en una bobina; y
- (b)
- Teñir la fibra cubierta mientras está en la bobina.
En una variación de esta realización, la fibra
cubierta se tiñe a una temperatura superior a aproximadamente
60ºC.
En otra variación de esta realización, la fibra
elástica comprende un polímero olefínico, estable frente a la
temperatura sustancialmente reticulado que tiene un punto de fusión
cristalino, y el método comprende fijar por calor la fibra cubierta
antes de la etapa (a); y después de la etapa (b),
- (c)
- tricotar un tejido a partir de la fibra cubierta fijada por calor, teñida; y
- (d)
- revertir el fijado por calor de la fibra cubierta tras tricotar el tejido.
\vskip1.000000\baselineskip
En otra realización, la invención es un método
para tejer un tejido a partir de una fibra cubierta fijada por
calor, reversible, comprendiendo la fibra cubierta:
A. Un núcleo que comprende una fibra elástica
que comprende un polímero olefínico estable frente a la temperatura
sustancialmente reticulado que tiene un punto de fusión cristalino;
y
B. Una cubierta que comprende una fibra
inelástica;
comprendiendo el método:
- (a)
- fijar por calor la fibra cubierta;
- (b)
- enrollar la fibra cubierta fijada por calor sobre un paquete;
- (c)
- tejer un tejido a partir de la fibra cubierta fijada por calor.
En una variación de esta realización, el método
comprende además
- (d)
- revertir el fijado por calor de la fibra cubierta tras tejer el tejido.
Son representativos de los polímeros olefínicos
que se pueden usar como fibra elástica en esta invención los
polímeros de etileno homogéneamente ramificados y los polímeros de
etileno sustancialmente lineales, homogéneamente ramificados. Son
representativas de las fibras inelásticas que se pueden usar como
cubierta las fibras naturales, p.ej., algodón o lana.
Las fibras cubiertas comprenden un núcleo y una
cubierta. Para los fines de esta invención, el núcleo comprende una
o más fibras elásticas, y la cubierta comprende una o más fibras
inelásticas. En el momento de la construcción de la fibra cubierta
y en sus estados no estirados respectivos, la cubierta es más larga,
típicamente, significativamente más larga, que la fibra del núcleo.
La cubierta rodea el núcleo de una manera convencional, típicamente
en una configuración envolvente en espiral. Las fibras no cubiertas
son fibras sin cubierta. Para los fines de esta invención, una
fibra o hilo trenzado, es decir, una fibra que consiste en dos o más
hebras o filamentos de fibra (elásticos y/o inelásticos) de
aproximadamente igual longitud en sus estados no estirados
respectivos, entrelazados o retorcidos unos alrededor de otros, no
es una fibra cubierta. Estos hilos pueden, no obstante, ser usados,
cada uno o ambos, como núcleo y cubierta de la fibra cubierta. Para
los fines de esta invención, las fibras que consisten en un núcleo
elástico envuelto en una cubierta elástica no son fibras
cubiertas.
La completa o sustancial reversibilidad del
estiramiento fijado por calor comunicado a una fibra o un tejido
preparado a partir de la fibra puede ser una propiedad útil. Por
ejemplo, si una fibra cubierta puede ser fijada por calor antes del
teñido y/o tejedura, entonces los procedimientos de teñido y/o
tejedura son más eficaces, porque es menos probable que la fibra se
estire durante las operaciones de enrollamiento. Esto, a su vez,
puede ser útil en operaciones de teñido y tejedura en las que la
fibra es enrollada primero sobre una bobina. Una vez que se
completa el teñido y/o tejedura, entonces la fibra cubierta o el
tejido que comprende la fibra cubierta pueden ser relajados. Esta
técnica no sólo reduce la cantidad de fibra necesaria para una
operación de tejedura particular, sino que también protegerá contra
un encogimiento posterior.
La Figura 1 es una ilustración esquemática de
una fibra cubierta pre-estirada que comprende un
núcleo elástico y una cubierta inelástica.
La Figura 2 es una ilustración esquemática de
una fibra cubierta post-estirada que comprende un
núcleo elástico y una cubierta inelástica.
La Figura 3 es una ilustración esquemática de un
procedimiento para teñir y tejer una fibra cubierta estirada y
relajada.
La Figura 4 presenta curvas de
carga-elongación para Lycra fijada por calor a 200ºC
durante 1 min.
La Figura 5 presenta el efecto de la temperatura
de fijación por calor sobre las curvas de
carga-elongación para Lycra fijada por calor
durante 1 minuto a una relación de estiramiento de 3x a 190, 200 y
210ºC.
La Figura 6 es un gráfico de la relación de
estiramiento aplicada para AFFINITY fijado por calor a 200ºC durante
1 min.
"Fibra" significa un material en el que la
relación longitud a diámetro es mayor que aproximadamente 10. La
fibra se clasifica típicamente según su diámetro. Fibra filamento se
define, de manera general, como la que tiene un diámetro de fibra
individual mayor que aproximadamente 15 deniers, usualmente mayor
que aproximadamente 30 deniers. Fibra de denier fino se refiere, de
manera general, a una fibra que tiene un diámetro menor que
aproximadamente 15 deniers. Fibra de microdenier se define, de
manera general, como la fibra que tiene un diámetro menor que
aproximadamente 100 micrómetros de denier.
"Fibra filamento" o "fibra
monofilamento" significa una hebra única, continua, de material
de longitud indefinida (es decir, no predeterminada), al contrario
que una "fibra staple", que es una hebra discontinua de
material de longitud definida (es decir, una hebra que ha sido
cortada o dividida de otro modo en segmentos de una longitud
predeterminada). "Fibra multifilamento" significa una fibra que
comprende dos o más monofilamentos.
"Fotoiniciador" significa una composición
química que, tras la exposición a radiación UV, genera sitios de
radicales en un polímero.
"Fotorreticulador" significa una
composición química que, en presencia de un iniciador generador de
radicales, forma una reticulación covalente entre dos cadenas
poliméricas.
"Fotoiniciador/reticulador" significa una
composición química que, tras la exposición a radiación UV, genera
dos o más especies reactivas (p.ej., radicales libres, carbenos,
nitrenos, etc.) que pueden formar una reticulación covalente entre
dos cadenas poliméricas.
"Radiación UV", "luz UV" y términos
similares significan el intervalo de radiación sobre el espectro
electromagnético de aproximadamente 150 a aproximadamente 700
nanómetros de longitud de onda.
Para los fines de esta invención, radiación UV
incluye la luz visible.
"Estable frente a la temperatura" y
términos similares significan que la fibra u otra estructura o
artículo mantendrá sustancialmente su elasticidad durante
extensiones y retracciones repetidas después de una exposición a
aproximadamente 200ºC, p.ej., temperaturas tales como las
experimentadas durante la fabricación, procesado (p.ej., teñido)
y/o limpieza de una tela preparada a partir de la fibra u otra
estructura o artículo.
"Elástica" significa que una fibra
recuperará al menos aproximadamente 50 por ciento de su longitud
estirada después del primer estiramiento y después del cuarto hasta
100% de deformación (doblada la longitud). La elasticidad puede
describirse también mediante la "deformación permanente" de la
fibra. La deformación permanente es la inversa de la elasticidad.
Una fibra se estira hasta un cierto punto y posteriormente se libera
hasta la posición original antes del estiramiento, y después se
estira de nuevo. El punto en el que la fibra comienza a tirar de
una carga se denomina tanto por ciento de deformación permanente.
Los materiales elásticos también se denominan en la técnica
"elastómeros" y "elastoméricos". El material elástico
(denominado a veces artículo elástico) incluye el polímero en sí,
así como, pero no limitado a, el polímero en la forma de una fibra,
película, banda, cinta, tira, lámina, revestimiento, molde y
similares. El material elástico preferido es la fibra. El material
elástico puede ser bien curado o bien no curado, radiado o no
radiado, y/o reticulado o no reticulado. Para la reversibilidad al
calor, la fibra elástica está, preferiblemente, sustancialmente
reticulada o curada.
"Material no elástico" significa un
material, p.ej., una fibra, que no es elástico como se define
anteriormente.
"Fijación por calor" y términos similares
significa un procedimiento en el que se calientan fibras, hilos o
tejidos hasta un rizo o configuración molecular final para minimizar
los cambios en su forma durante el uso. Una fibra u otro artículo
fijado por calor es una fibra o artículo que ha experimentado un
procedimiento de fijación por calor. En una realización, una fibra
u otro artículo fijado por calor que comprende un polímero
termoplástico ha sido estirada bajo una fuerza orientadora,
calentada hasta al menos la temperatura más baja a la cual al menos
una parte de los cristalitos del polímero se funden (de aquí en
adelante, la "temperatura de fijación por calor"), enfriada
hasta por debajo de la temperatura de fijación por calor, y entonces
la fuerza orientadora se retira. Una "fibra fijada por calor
revertida" es una fibra fijada por calor que ha sido recalentada
por encima de la temperatura de fijación por calor del polímero sin
una fuerza orientadora y que vuelve a o casi a su longitud previa
al estiramiento. Una "fibra fijable por calor de manera
reversible" o una "fibra fijada por calor reversible" es
una fibra (u otra estructura, p.ej., película) que si se fija por
calor, entonces la propiedad de fijación por calor de la fibra puede
ser revertida tras el calentamiento de la fibra, en ausencia de una
fuerza orientadora, hasta una temperatura por encima del punto de
fusión del polímero del cual está hecha la fibra.
"Radiado" o "irradiado" significa que
el polímero o composición polimérica elástica o el artículo
conformado comprendido del polímero elástico o composición elástica
fue sometido a al menos 3 megarads (o el equivalente de 3 megarads)
de dosificación de radiación, ya diera como resultado o no una
disminución medida en el tanto por ciento de extraíbles en xileno
(es decir, un incremento en gel insoluble). Preferiblemente, de la
irradiación resulta una reticulación sustancial. "Radiado" o
"irradiado" puede referirse también al uso de radiación UV a
un nivel de dosis apropiado, junto con fotoiniciadores y
fotorreticuladores opcionales para inducir la reticulación.
"Sustancialmente reticulado" y términos
similares significan que el polímero, conformado o en la forma de
un artículo, tiene extraíbles en xileno menores que o iguales a 70
por ciento en peso (es decir, mayor que o igual a 30 por ciento en
peso de contenido en gel), preferiblemente menos que o igual a 40
por ciento en peso (es decir, mayor que o igual a 60 por ciento en
peso de contenido en gel). Los extraíbles en xileno (y el contenido
en gel) se determinan de acuerdo con ASTM
D-2765.
"Curado" y "sustancialmente curado"
significan que el polímero, conformado o en la forma de un artículo,
fue sometido o expuesto a un tratamiento que indujo una
reticulación sustancial.
"Curable" y "reticulable" significan
que el polímero, conformado o en la forma de un artículo, no está
curado o reticulado y no ha sido sometido o expuesto a un
tratamiento que haya inducido una reticulación sustancial (aunque
el polímero, conformado o en la forma de un artículo, comprende
aditivo(s) o funcionalidad que llevará a cabo una
reticulación sustancial tras el sometimiento o exposición a tal
tratamiento).
"Fibra homofil" significa una fibra que
tiene una única región o dominio polimérico a lo largo de su
longitud, y que no tiene ninguna otra región polimérica distinta
(como sí tiene una fibra bicomponente).
"Fibra bicomponente" significa una fibra
que tiene dos o más regiones o dominios poliméricos distintos a lo
largo de su longitud. Las fibras bicomponente se conocen también
como fibras conjugadas o multicomponente. Los polímeros son
usualmente diferentes unos de otros, aunque dos o más componentes
pueden comprender el mismo polímero. Los polímeros están dispuestos
en zonas sustancialmente distintas a través de la sección
transversal de la fibra bicomponente, y usualmente se extienden de
manera continua a lo largo de la longitud de la fibra bicomponente.
La configuración de una fibra bicomponente puede ser, por ejemplo,
una disposición cubierta/núcleo (o vaina/núcleo) (en la que un
polímero está rodeado por otro), una disposición lado con lado, una
disposición en tarta o una disposición de "islas en el mar".
Las fibras bicomponente se describen adicionalmente en las patentes
de EE.UU. 6.225.243, 6.140.442, 5.382.400, 5.336.552 y
5.108.820.
"Fibras sopladas por fusión" son fibras
formadas extruyendo una composición polimérica termoplástica fundida
a través de una pluralidad de capilares de boquilla finos,
usualmente circulares, como hebras o filamentos fundidos, en
corrientes gaseosas convergentes de alta velocidad (p.ej., aire) que
tienen la función de atenuar las hebras o filamentos hasta
diámetros reducidos. Los filamentos o hebras son llevados por las
corrientes gaseosas de alta velocidad y depositados sobre una
superficie colectora para formar una hoja de fibras dispersadas al
azar, con diámetros medios más pequeños, de manera general, que 10
micrómetros.
"Fibras hiladas por fusión" son fibras
formadas fundiendo al menos un polímero y estirando después la fibra
en estado fundido hasta un diámetro (u otra forma de sección
transversal) menor que el diámetro (u otra forma de sección
transversal) de la boquilla.
"Fibras unidas por hilado" son fibras
formadas extruyendo una composición polimérica termoplástica fundida
como filamentos a través de una pluralidad de capilares de boquilla
finos, usualmente circulares, de una tobera de hilatura. El
diámetro de los filamentos extruidos se reduce rápidamente, y
después los filamentos son depositados en una superficie colectora
para formar una hoja de fibras dispersadas al azar, con diámetros
medios, de manera general, entre aproximadamente 7 y
aproximadamente 30 micrómetros.
"No tejido" significa una hoja o tela que
tiene una estructura de fibras o hebras individuales que están
interpuestas al azar, pero no de una manera identificable, como es
el caso de una tela tricotada. La fibra elástica de la presente
invención se puede emplear para preparar estructuras no tejidas, así
como estructuras compuestas de tela no tejida elástica en
asociación con materiales no elásticos.
"Hilo" significa una hebra continua de
fibras textiles, filamentos, o material en una forma adecuada para
tricotar, tejer, o entretejer de otro modo para formar un tejido
textil. La longitud continua puede comprender dos o más fibras que
son retorcidas o enmarañadas de otro modo unas con otras. Un hilo o
fibra "cubierto" significa una estructura compuesta que
contiene elementos fibrosos interior ("núcleo") y exterior
("cubierta") distinguibles, que pueden ser diferentes. Uno,
ninguno o ambos entre el núcleo y la cubierta de las fibras
cubiertas de esta invención pueden comprender un hilo. Si el núcleo
es un hilo, entonces todos los monofilamentos que constituyen el
hilo del núcleo deben ser elásticos.
En la práctica de esta invención se puede usar
cualquier polímero elástico, estable frente a la temperatura, que
exhiba una capacidad de ser fijado por calor de manera reversible.
Por consiguiente, el polímero debe tener un punto de fusión
cristalino, para su aplicabilidad en esta invención. La clase
preferida de polímeros adecuados son las poliolefinas
termoplásticas reticuladas.
Aunque se pueden usar diversos polímeros
poliolefínicos en la práctica de esta invención (p.ej., polietileno,
polipropileno, copolímeros de polipropileno, interpolímeros de
etileno/estireno (ESI), y polímeros catalíticamente modificados
(CMP), p.ej., copolímeros de bloques de poliestireno o
estireno/butadieno/estireno parcialmente o totalmente hidrogenados,
polivinilciclohexano, EPDM
(etileno-propileno-monómero dieno)),
los polímeros de etileno son los polímeros poliolefínicos
preferidos. Los polímeros de etileno homogéneamente ramificados son
más preferidos, y los interpolímeros de etileno sustancialmente
lineales homogéneamente ramificados son especialmente
preferidos.
"Polímero" significa un compuesto
polimérico preparado polimerizando monómeros, ya sean del mismo o de
diferente tipo. El término genérico "polímero" abarca los
términos "homopolímero", "copolímero", "terpolímero"
así como "interpolímero".
"Interpolímero" significa un polímero
preparado por la polimerización de al menos dos tipos diferentes de
monómeros. El término genérico "interpolímero" incluye el
término "copolímero" (que se emplea usualmente para referirse
a un polímero preparado a partir de dos monómeros diferentes) así
como el término "terpolímero" (que se emplea usualmente para
referirse a un polímero preparado a partir de tres tipos diferentes
de monómeros).
"Polímero poliolefínico" significa un
polímero termoplástico derivado de una o más olefinas simples. El
polímero poliolefínico puede llevar uno o más sustituyentes, p.ej.,
un grupo funcional tal como un carbonilo, sulfuro, etc. Para los
fines de esta invención, las "olefinas" incluyen compuestos
alifáticos, alicíclicos y aromáticos que tienen uno o más dobles
enlaces. Las olefinas representativas incluyen etileno, propileno,
1-buteno,
1-hexeno,1-octeno,
4-metil-1-penteno,
butadieno, ciclohexeno, diciclopentadieno, estireno, tolueno,
\alpha-metilestireno y similares.
"Polímero modificado catalíticamente"
significa un polímero aromático hidrogenado tal como los enseñados
en la patente de EE.UU. 6.172.165. Los PMCs ilustrativos incluyen
los copolímeros de bloques hidrogenados de un compuesto aromático
vinílico y un dieno conjugado, p.ej., un copolímero de bloques
hidrogenado de estireno y un dieno conjugado.
Los polímeros preferidos usados en esta
invención son interpolímeros etilénicos de etileno con al menos una
\alpha-olefina C_{3}-C_{20}
y/o una diolefina C_{4}-C_{18} y/o
alquenilbenceno. Los copolímeros de etileno y una
\alpha-olefina C_{3}-C_{12}
son especialmente preferidos. Los comonómeros insaturados adecuados
y útiles para polimerizar con etileno incluyen, por ejemplo,
monómeros etilénicamente insaturados, dienos conjugados o no
conjugados, polienos, alquenilbencenos, etc. Los ejemplos de tales
comonómeros incluyen \alpha-olefinas
C_{3}-C_{20} tales como propileno, isobutileno,
1-buteno, 1-hexeno,
1-penteno,4-metil-1-penteno,
1-hepteno, 1-octeno,
1-noneno, 1-deceno, y similares. Los
comonómeros preferidos incluyen propileno, 1-buteno,
1-penteno, 1-hexeno,
4-metil-1-penteno,
1-hepteno y 1-octeno, y el
1-octeno es especialmente preferido. Otros
monómeros adecuados incluyen estireno, estirenos sustituidos con
halógeno o alquilo, vinilbenzociclobutano,
1,4-hexadieno, 1,7-octadieno, y
nafténicos (por ejemplo, ciclopenteno, ciclohexeno y
cicloocteno).
Preferiblemente, el interpolímero de etileno
tiene un índice de fusión menor que 50, más preferiblemente menor
que 10, gramos/10 minutos (g/10 min), determinado de acuerdo con
ASTM D-1238, Condición 190 C/2,16 kilogramos
(kg).
El interpolímero de etileno preferido tiene una
cristalinidad por calorimetría de barrido diferencial (DSC) menor
que 26, preferiblemente menor que o igual a 15, por ciento en peso
(% p). Los polímeros de etileno homogéneamente ramificados
preferidos (tales como, pero no limitados a, polímeros de etileno
sustancialmente lineales) tienen un único pico de fusión entre -30
y 150ºC, determinado usando DSC, al contrario que los polímeros de
etileno heterogéneamente ramificados tradicionales polimerizados
por catalizador Ziegler (p.ej., LLDPE y ULDPE o VLDPE), que tienen
dos o más puntos de fusión. El pico único de fusión se determina
usando un calorímetro de barrido diferencial estandarizado con
indio y agua desionizada. El método DSC usa tamaños de muestra de
aproximadamente 5-7 mg, un primer calentamiento
hasta aproximadamente 180ºC que se mantiene durante 4 minutos, un
enfriamiento a 10ºC/min hasta -30ºC que se mantiene durante 3
minutos, y un calentamiento a 10ºC/min hasta 150ºC para proporcionar
una curva de flujo calorífico del "segundo calentamiento"
frente a la temperatura. El calor total de fusión del polímero se
calcula a partir del área bajo la curva.
"Polímero de etileno homogéneamente
ramificado" significa un interpolímero de
etileno/\alpha-olefina en el que el(los)
comonómero(s) está(n) distribuidos al azar dentro de una
molécula de polímero dada, y en el que sustancialmente todas las
moléculas del polímero tienen la misma relación molar etileno a
comonómero. El término se refiere a un interpolímero de etileno que
se fabrica usando los llamados sistemas catalíticos homogéneos o de
sitio único conocidos en la técnica como sistemas catalíticos
Ziegler de vanadio, hafnio y zirconio, sistemas catalíticos de
metaloceno o sistemas catalíticos de geometría impedida. Estos
polímeros tienen una estrecha distribución de ramificación de
cadena corta y una ausencia de ramificación de cadena larga. Tales
polímeros "lineales" uniformemente ramificados u homogéneos
incluyen los preparados como se describe en la patente de EE.UU.
3.645.992, y los preparados usando los llamados catalizadores de
sitio único en un reactor discontinuo que tiene concentraciones de
etileno relativamente altas (como se describe en las patentes de
EE.UU. 5.026.798 y 5.055.438), y los preparados usando los
catalizadores de geometría impedida en un reactor discontinuo que
tiene también concentraciones de olefina relativamente altas (como
se describe en la patente de EE.UU. 5.064.802 y la solicitud de
patente europea EP 0 416 815 A2). Se venden polímeros de etileno
lineales homogéneamente ramificados adecuados para el uso en la
invención bajo la denominación de TAFMER por Mitsui Chemical
Corporation, y bajo las denominaciones de EXACT y EXCEED por Exxon
Chemical Company.
El polímero de etileno homogéneamente
ramificado, antes de la irradiación, curado o reticulación, tiene
una densidad a 23ºC menor que 0,90, preferiblemente menor que o
igual a 0,89 y más preferiblemente menor que o igual a
aproximadamente 0,88 g/cm^{3}. El polímero de etileno
homogéneamente ramificado, antes de la irradiación, curado o
reticulación, tiene una densidad a 23ºC mayor que aproximadamente
0,855, preferiblemente mayor que o igual a 0,860 y más
preferiblemente mayor que o igual a aproximadamente 0,865
g/cm^{3}, medida de acuerdo con ASTM D792. A densidades más altas
que 0,89 g/cm^{3}, la resistencia al encogimiento a una
temperatura elevada (especialmente, el bajo tanto por ciento de
relajación de la tensión o carga) es menor que el deseable. Los
interpolímeros de etileno con una densidad menor que aproximadamente
0,855 g/cm^{3} no se prefieren porque exhiben una baja tenacidad,
un punto de fusión muy bajo y problemas de manejo, p.ej., bloqueo y
pegajosidad (al menos antes de la reticulación).
Los polímeros de etileno homogéneamente
ramificados usados en la práctica de esta invención tienen menos que
15, preferiblemente menos que 10, más preferiblemente menos que 5,
y lo más preferiblemente aproximadamente cero (0) por ciento en
peso del polímero con un grado de ramificación de cadena corta menor
que o igual a 10 metilos/1000 carbonos totales. En otras palabras,
el polímero de etileno no contiene ninguna fracción polimérica de
alta densidad mensurable (p.ej., no contiene una fracción que tenga
una densidad igual a o mayor que 0,94 g/cm^{3}), determinada, por
ejemplo, usando una técnica de fraccionamiento por elución con
aumento de la temperatura (TREF) (también conocida como
fraccionamiento analítico por elución con aumento de la temperatura
(ATREF)), o análisis por infrarrojos o resonancia magnética nuclear
^{13}C (NMR). La distribución (monomérica) de la composición (DC)
de un interpolímero de etileno (también llamada frecuentemente
distribución de la ramificación de cadena corta (en inglés, SCBD))
se puede determinar fácilmente a partir de TREF como describen, por
ejemplo, Wild et al., Journal of Polymer Science. Poly. Phys.
Ed. , Vol. 20, pág. 441 (1982), o en las patentes de EE.UU.
4.798.081 ó 5.008.204; o L. D. Cady, "The Role of Comonomer Type
and Distribution in LLDPE Product Performance", SPE Regional
Technical Conference, Quaker Square Hilton, Akron, Ohio, Octubre
1-2, págs. 107-119 (1985). La
distribución de la composición del interpolímero de etileno también
se puede determinar usando un análisis de ^{13}C NMR de acuerdo
con las técnicas descritas en las patentes de EE.UU. 5.292.845,
5.089.321 y 4.798. 081, y por J. C. Randall, Rev. Macromol. Chem.
Phys., C29, págs. 201-317. La distribución de la
composición y otra información sobre la composición también se
pueden determinar usando fraccionamiento analítico por
cristalización, tal como el paquete de análisis por fraccionamiento
CRYSTAF disponible comercialmente en PolymerChar, Valencia,
España.
Los polímeros de etileno sustancialmente
lineales usados en la presente invención son una clase única de
compuestos que se describen adicionalmente en las patentes de
EE.UU. 5.272.236, 5.278.272, 5.665.800, 5.986.028 y 6.025.448.
Los polímeros de etileno sustancialmente
lineales difieren significativamente de la clase de polímeros
conocida convencionalmente como polímeros de etileno lineales
homogéneamente ramificados descritos anteriormente y, por ejemplo,
en la patente de EE.UU. 3.645.992. Como distinción importante, los
polímeros de etileno sustancialmente lineales no tienen una cadena
principal polimérica lineal en el sentido convencional del término
lineal, como es el caso de los polímeros de etileno lineales
homogéneamente ramificados.
El polímero de etileno sustancialmente lineal
homogéneamente ramificado preferido para el uso en la presente
invención se caracteriza por tener
- (a)
- una velocidad de flujo en fusión, I_{10}/I_{2} \geq 5,63,
- (b)
- una distribución de peso molecular, M_{w}/M_{n} determinada por cromatografía de permeación sobre gel y definida por la ecuación:
(M_{w}/M_{n}) \leq
(I_{10}/I_{2}) -
4,63,
- (c)
- una reología de extrusión gaseosa tal que la velocidad de cizallamiento crítica en el comienzo de la fractura superficial en fusión para el polímero de etileno sustancialmente lineal es al menos 50 por ciento mayor que la velocidad de cizallamiento crítica en el comienzo de la fractura superficial en fusión para un polímero de etileno lineal, en el que el polímero de etileno sustancialmente lineal y el polímero de etileno lineal comprenden el mismo comonómero o comonómeros, el polímero de etileno lineal tiene un I_{2} y M_{w}/M_{n} dentro del diez por ciento del polímero de etileno sustancialmente lineal, y en el que las velocidades de cizallamiento críticas respectivas del polímero de etileno sustancialmente lineal y el polímero de etileno lineal se miden a la misma temperatura de fusión usando un reómetro de extrusión gaseosa,
- (d)
- un único pico de fusión por DSC entre -30 y 150ºC; y
- (e)
- una densidad menor que o igual a aproximadamente 0,890 g/cm^{3}.
La determinación de la velocidad de
cizallamiento crítica y la tensión de cizallamiento crítica con
respecto a la fractura de fusión, así como otras propiedades
reológicas tales como el "índice de procesado reológico" (PI),
se realiza usando un reómetro de extrusión gaseosa (GER). El
reómetro de extrusión gaseosa es descrito por M. Shida, R. N.
Shroff y L. V. Cancio en Polymer Engineering Science, Vol.
17, No.11, pág. 770 (1977) y en Rheometers for Molten Plastics, por
John Dealy, publicado por Van Nostrand Reinhold Co. (1982), en las
págs. 97-99. Para polímeros de etileno
sustancialmente lineales, el PI es menor que o igual a 70 por ciento
del de un polímero de etileno lineal convencional que tiene un
I_{2}, M_{w}/M_{n} y densidad dentro cada uno del diez por
ciento del polímero de etileno sustancialmente lineal.
En las realizaciones de la invención en las que
se usa al menos un polímero de etileno homogéneamente ramificado,
la M_{w}/M_{n} es preferiblemente menor que 3,5, más
preferiblemente menor que 3,0, lo más preferiblemente menor que
2,5, y especialmente en el intervalo de aproximadamente 1,5 a
aproximadamente 2,5 y lo más especialmente en el intervalo de
aproximadamente 1,8 a aproximadamente 2,3.
La poliolefina se puede mezclar con otros
polímeros. Los polímeros adecuados para mezclar con la poliolefina
son obtenibles en el mercado en diversos proveedores, e incluyen,
pero no están limitados a, otras poliolefinas tales como un
polímero de etileno (p.ej., polietileno de baja densidad (LDPE),
ULDPE, polietileno de densidad media (MDPE), LLDPE, HDPE, polímero
de etileno lineal homogéneamente ramificado, polímero de etileno
sustancialmente lineal, polímero ESI de etileno modificado por
injerto, interpolímero de etileno y acetato de vinilo, interpolímero
de etileno y ácido acrílico, interpolímero de etileno y acetato de
etilo, interpolímero de etileno y ácido metacrílico, ionómero de
etileno y ácido metacrílico, y similares), policarbonato,
poliestireno, polipropileno (p.ej., homopolímero de polipropileno,
copolímero de polipropileno, interpolímero de polipropileno de
bloques aleatorios y similares), poliuretano termoplástico,
poliamida, interpolímero de ácido poliláctico, polímero de bloques
termoplástico (p.ej. copolímero de estireno y butadieno, estireno
butadieno estireno, entonces las poliolefinas comprenden al menos
aproximadamente 1, preferiblemente al menos aproximadamente 50 y más
preferiblemente al menos aproximadamente 90% en peso del peso total
de la mezcla.
En una realización, el interpolímero de etileno
se mezcla con un polímero de polipropileno. Los polímeros de
polipropileno adecuados para el uso en la invención incluyen
polímeros tanto elásticos como inelásticos, incluyendo polímeros de
bloques aleatorios de etileno y propileno. Los polímeros de
polipropileno adecuados están disponibles en varios fabricantes,
tales como, por ejemplo, Montell Polyolefins y Exxon Chemical
Company. Los polímeros de polipropileno adecuados de Exxon se
suministran bajo las denominaciones ESCORENE y ACHIEVE.
Los polímeros modificados por injerto adecuados
para el uso en esta invención son bien conocidos en la técnica, e
incluyen los diversos polímeros de etileno que llevan un anhídrido
maleico y/o otro radical orgánico etilénicamente insaturado, que
contiene carbonilo. Se describen polímeros modificados por injerto
representativos en la patente de EE.UU. 5.883.188, tales como un
polímero de etileno homogéneamente ramificado modificado por injerto
con anhídrido maleico.
Los polímeros de ácido poliláctico (PLA)
adecuados para el uso en la invención son bien conocidos en la
bibliografía (p.ej., véase D. M. Bigg et al., "Effect of
Copolymer Ratio on the Crystallinity and Properties of Polylactic
Acid Copolymers", ANTEC '96, págs.
2028-2039; la solicitud de patente internacional WO
90/01521; las solicitudes de patente europea EP 0 515203 A y EP 0
748 846 A2. Unos polímeros de ácido poliláctico adecuados son
suministrados comercialmente por Cargill Dow bajo la denominación
EcoPLA.
Los poliuretanos termoplásticos adecuados para
el uso en la invención son obtenibles en el mercado en The Dow
Chemical Company bajo la denominación PELLATHANE.
Los interpolímeros de poliolefinas y monóxido de
carbono adecuados se pueden fabricar usando métodos de
polimerización por radicales libres a alta presión bien conocidos.
Sin embargo, también se pueden fabricar usando catálisis
Ziegler-Natta tradicional, o con el uso de los
llamados sistemas catalíticos homogéneos, tales como los descritos
y citados anteriormente.
Los polímeros adecuados de etileno que contienen
carbonilo, iniciados por radicales libres a alta presión, tales
como interpolímeros de etileno y ácido acrílico, se pueden fabricar
mediante cualquier técnica conocida en la técnica, incluyendo los
métodos enseñados por Thomson y Waples en las patentes de EE.UU.
3.520.861, 4.988.781; 4.599.392 y 5.384.373.
Los interpolímeros de etileno y acetato de
vinilo adecuados para el uso en la invención son obtenibles en el
mercado en diversos proveedores, que incluyen Exxon Chemical Company
y Du Pont Chemical Company.
Los interpolímeros de etileno/acrilato de
alquilo adecuados son obtenibles en el mercado en diversos
proveedores. Los interpolímeros de etileno/ácido acrílico adecuados
son obtenibles en el mercado en The Dow Chemical Company bajo la
denominación PRIMACOR. Los interpolímeros de etileno/ácido
metacrílico adecuados son obtenibles en el mercado en Du Pont
Chemical Company bajo la denominación NUCREL.
Los polímeros de polietileno clorado (CPE),
especialmente polímeros de etileno sustancialmente lineales
clorados, se pueden preparar clorando polietileno de acuerdo con
técnicas bien conocidas. Preferiblemente, el polietileno clorado
comprende igual a o mayor que 30 por ciento en peso de cloro. Los
polietilenos clorados adecuados para el uso en la invención son
suministrados comercialmente por The Dow Chemical Company bajo la
denominación TYRIN.
La mezcla de la poliolefina con uno o más de
estos otros polímeros debe conservar, por supuesto, suficiente
elasticidad para ser fijada por calor de manera reversible. Si tanto
la poliolefina como el polímero de mezcla son de similar
elasticidad, entonces las cantidades relativas de cada uno pueden
variar ampliamente, p.ej., de 0:100 a 100:0 por ciento en peso. Si
el polímero de mezcla tiene poca o ninguna elasticidad, entonces la
cantidad de polímero de mezcla en la mezcla dependerá del grado
hasta el cual diluya la elasticidad de la poliolefina. Para mezclas
en las que la poliolefina es un polímero de etileno homogéneamente
ramificado, particularmente un polímero de etileno homogéneamente
ramificado sustancialmente lineal y el polímero de mezcla es un
polímero inelástico, p.ej., un polipropileno cristalino o un PLA,
la relación de pesos típica de la poliolefina al polímero de mezcla
está entre 99:1 y 90:10.
De manera similar, la fibra inelástica de
cubierta se puede mezclar con uno o más de los polímeros de mezcla
descritos anteriormente, pero si se mezcla, entonces se mezcla
típicamente y preferiblemente con otra fibra inelástica, p.ej., un
polipropileno cristalino o un PLA. Si se mezcla con una fibra
elástica, entonces la cantidad de fibra elástica en la mezcla se
limita para no comunicar una elasticidad no deseada a la fibra
cubierta.
En la práctica de esta invención, la
reticulación, curado o irradiación del polímero elástico o de
artículos que comprenden el polímero elástico puede llevarse a cabo
mediante cualquier medio conocido en la técnica, que incluyen, pero
no están limitados a, irradiación con haz de electrones, beta,
gamma, UV y corona; calentamiento térmico controlado; peróxidos;
compuestos alílicos; y acoplamiento con silicio (silano) y azida, y
mezclas de ellos. El silano, el haz de electrones y la irradiación
con UV (con o sin el uso de fotoiniciadores, fotorreticuladores y/o
fotoiniciadores/reticuladores) son las técnicas preferidas para
reticular o curar sustancialmente el polímero o artículo que
comprende el polímero. Se enseñan técnicas adecuadas de
reticulación, curado e irradiación en las patentes de EE.UU.
6.211.302, 6.284.842, 5.824.718, 5.525.257 y 5.324.576, la patente
europea EP 0 490 854, y la solicitud provisional de patente de
EE.UU. presentada por Parvinder Walia et al. el 5 de febrero
de 2003.
Se pueden añadir antioxidantes, p.ej., Irgafos
168, Irganox 1010, Irganox 3790, y Chimassorb 944, fabricados por
Ciba Geigy Corp., al polímero de etileno para protegerlo contra la
degradación indebida durante las operaciones de conformación o
fabricación y/o para controlar mejor el grado de injerto o
reticulación (es decir, inhibir la gelificación excesiva). Se
pueden usar también aditivos de proceso, p.ej. estearato de calcio,
agua, fluoropolímeros, etc., para propósitos tales como la
desactivación de catalizador residual y/o una procesabilidad
mejorada. Se puede usar Tinuvin 770 (de Ciba-Geigy)
como estabilizador frente a la luz.
\newpage
El polímero poliolefínico puede estar cargado o
sin cargar. Si está cargado, entonces la cantidad de carga presente
no debe exceder una cantidad que afecte de manera adversa bien a la
resistencia al calor o bien a la elasticidad a una temperatura
elevada. Si está presente, típicamente la cantidad de carga está
entre 0,01 y 80% en peso, basado en el peso total del polímero
poliolefínico (o si es una mezcla de un polímero poliolefínico y
uno o más otros polímeros, entonces el peso total de la mezcla). Las
cargas representativas incluyen arcilla de caolín, hidróxido de
magnesio, óxido de cinc, sílice y carbonato de calcio. En una
realización preferida, en la que está presente una carga, la carga
se reviste con un material que impedirá o retardará cualquier
tendencia que pudiera tener la carga de lo contrario a interferir
con las reacciones de reticulación. El ácido esteárico es
ilustrativo de tal revestimiento de la carga.
La fibra del núcleo puede ser una fibra
homofilamento ("homofil") o bicomponente preparada por
cualquier procedimiento. Los procedimientos convencionales para
producir una fibra "homofil" incluyen sistemas que usan hilado
por fusión o soplado por fusión como los descritos en las patentes
de EE.UU. 4.340.563, 4.663.220, 4.668.566 ó 4.322.027, y el sistema
que usa hilado en gel descrito en la patente de EE.UU. 4.413.110.
Las fibras pueden ser hiladas por fusión hasta el diámetro de fibra
final directamente, sin estiramiento adicional, o pueden ser
hiladas por fusión hasta un diámetro más alto y estiradas
posteriormente en caliente o en frío hasta el diámetro deseado,
usando técnicas convencionales de estiramiento de fibras.
Las fibras bicomponente tienen el polímero de
etileno en al menos una parte de la fibra. Por ejemplo, en una
fibra bicomponente vaina/núcleo (es decir, una en la cual la vaina
rodea concéntricamente al núcleo), el polímero de etileno puede
estar bien en la vaina o bien en el núcleo. Típicamente y
preferiblemente, el polímero de etileno es el componente de la
vaina de la fibra bicomponente, pero si es el componente del núcleo,
entonces el componente de la vaina debe ser tal que no impida la
reticulación del núcleo, p.ej., si se fuera a usar radiación UV
para reticular el núcleo, entonces el componente de la vaina debe
ser transparente o translúcido a la radiación UV, de tal modo que
pueda pasar suficiente radiación UV a través de él para reticular
sustancialmente el polímero del núcleo. También se pueden usar
polímeros diferentes independientemente como vaina y núcleo en la
misma fibra, preferiblemente donde ambos componentes sean elásticos.
Otros tipos de fibras bicomponente están dentro del alcance de la
invención también, e incluyen estructuras tales como fibras
conjugadas lado con lado (por ejemplo, fibras que tienen regiones
independientes de polímeros, en las que la poliolefina de la
presente invención comprende al menos una parte de la superficie de
las fibras).
La forma de las fibras no está limitada. Por
ejemplo, la fibra típica tiene una forma circular en sección
transversal, pero a veces las fibras tienen diferentes formas, tales
como una forma trilobulada, o una forma plana (es decir, similar a
una tira). La fibra del núcleo elástica de esta invención no está
limitada por la forma de la fibra.
El diámetro de la fibra se puede medir y
presentar de diversas maneras. De manera general, el diámetro de la
fibra se mide en deniers por filamento. El denier es un término
textil que se define como los gramos de la fibra por 9000 metros de
longitud de esa fibra. Para las fibras de núcleo elásticas de esta
invención, el diámetro puede variar ampliamente, con poco impacto
sobre la elasticidad de la fibra. El denier de la fibra, sin
embargo, se puede ajustar para adecuarse a las capacidades del
artículo acabado, y como tal, sería preferiblemente de
aproximadamente 1 a aproximadamente 20.000 deniers/filamento para
filamento enrollado continuo. No obstante, preferiblemente, el
denier es mayor que 20, y puede ser, ventajosamente, aproximadamente
40 deniers o aproximadamente 70 deniers. Estas preferencias se
deben al hecho de que típicamente la ropa duradera emplea fibras con
deniers mayores que aproximadamente 40.
Las fibras cubiertas comprenden un núcleo y una
cubierta. Para los fines de esta invención, el núcleo comprende una
o más fibras elásticas, y la cubierta comprende una o más fibras
inelásticas. Como se apuntó anteriormente, la fibra elástica
comprende un polímero de etileno homogéneamente ramificado. Las
fibras de cubierta típicas incluyen fibras naturales tales como
algodón, yute, lana, seda y similares, o fibras sintéticas tales
como poliésteres (por ejemplo, PET o PBT) o nailon. La fibra
cubierta puede ser construida de cualquier manera típica.
La Figura 1 muestra una fibra cubierta en un
estado pre-estirado. La fibra comprende un núcleo
elástico rodeado por una cubierta elástica, enrollada de manera
espiral. En este estado, la fibra de la cubierta es
significativamente más larga que la fibra del núcleo.
La Figura 2 muestra la fibra cubierta de la
Figura 1 en un estado estirado o alargado. Aquí, la diferencia en
longitud entre las fibras del núcleo y de la cubierta ha sido
reducida por el alargamiento de la fibra del núcleo. Mientras que
la fibra de la cubierta no se estira en ninguna cantidad apreciable,
o nada en absoluto, el estiramiento de la fibra del núcleo elimina
algo o todo de la laxitud inherente en la envoltura de la cubierta
alrededor del núcleo.
La fijación por calor de la fibra cubierta
comprende (i) estirar la fibra del núcleo mediante la aplicación de
una fuerza orientadora, (ii) calentar la fibra del núcleo al menos
hasta una temperatura a la cual al menos una parte de los
cristalitos del polímero de etileno que comprende la fibra del
núcleo se fundan, (iii) mantener la fibra del núcleo por encima de
la temperatura de la etapa (ii) hasta que parte o todo el polímero
de etileno se haya fundido, (iv) enfriar la fibra del núcleo
fundida hasta una temperatura por debajo de la temperatura de la
etapa (ii), y (v) retirar la fuerza orientadora de la fibra. La
fibra cubierta está ahora en un estado "relajado", y
dependiendo de la cantidad de estiramiento retirado de la fibra
pre-estirada, se comportará como una fibra dura o
una fibra casi dura. Si la fibra cubierta fijada por calor estirada
se calienta de nuevo hasta una temperatura por encima de la
temperatura a la cual al menos una parte de los cristalitos del
polímero olefínico se fundan pero sin una fuerza orientadora,
entonces la fibra cubierta volverá a, o casi a, su longitud previa
al estiramiento. Se dice entonces que la fibra es una fibra fijada
por calor revertida.
Para las fibras de núcleo de polietileno
preferidas, la temperatura de la etapa (ii) debe ser al menos 30ºC,
más preferiblemente al menos 40ºC, y lo más preferiblemente al menos
aproximadamente 50ºC.
Una vez fijada por calor y relajada, la fibra
cubierta se comporta de manera muy parecida a una fibra dura, y
esto la adapta bien para un teñido, urdimbre, tejedura o tricotado
eficaces. La Figura 3 proporciona una ilustración de una
realización de teñido y tejedura de una fibra cubierta estirada y
relajada. Después de que la fibra cubierta ha sido fijada por calor
y relajada, se recoge sobre una bobina. Desde la bobina, se
transfiere a un cono perforado en preparación para el teñido, se
tiñe mediante cualquier técnica convencional, y después se usa en
la operación de tejedura. Típicamente, la fibra cubierta teñida se
inserta en la dirección de la trama dando estiramiento a la trama.
Se puede poner opcionalmente en la dirección de la urdimbre dando
estiramiento a la urdimbre. Se puede poner también en ambas
direcciones de urdimbre y trama, dando estiramiento bilateral.
Durante la tejedura de la trama, la fibra rígida o congelada da una
tejedura más eficaz, debido en parte a la falta de estiramiento y a
la reducción en el gasto de hilo a lo largo de los lados. En la
preparación de tejidos tricotados, la fibra o hilo fijado por calor
(o rígido o congelado) se puede incorporar en el tejido con o sin
la aplicación de tensión a la fibra o hilo.
Una vez que se obtiene una tela que incorpora el
hilo cubierto fijado por calor, la tela puede ser sometida a una
temperatura a la cual al menos algunos de los cristalitos del hilo
cubierto fijado por calor se funden, con el fin de revertir la
fijación por calor. Preferiblemente, la temperatura elevada se
aplica como parte de una etapa húmeda de proceso textil tal como
desengrasado, restregado o mercerización. Preferiblemente la
temperatura de la primera etapa después de formarse el tejido crudo
es menor que aproximadamente 70ºC, más preferiblemente entre 40 y
60ºC. Se ha descubierto que revertir la fijación por calor bajo
tales relativamente bajas temperaturas da como resultado una fibra
que maximiza la vuelta hacia su longitud previa al estiramiento.
Después de que la fijación por calor ha sido revertida, entonces la
fibra puede ser expuesta a temperaturas más altas sin degradación
indebida en la elasticidad.
Alternativamente, la fibra cubierta puede ser
enrollada sobre una bobina o cono en un estado extendido o estirado.
Durante los procedimientos subsiguientes, tales como teñido, la
temperatura del baño de teñido es suficiente para fijar por calor
la fibra. Las fibras fijadas por calor pueden ser retiradas entonces
del teñido y usadas directamente para otros procesos, tales como
tejedura o tricotado. En el caso de fibras de Lycra, dado que no se
fijan por calor durante el teñido, la fibra encoge y el cono puede
aplastarse, y se transfiere después a diferentes bobinas para que
deba producirse la tejedura y el tricotado. La fibra o hilo fijada
por calor reversible mejora significativamente la fabricación de
tejido elástico, porque la elasticidad del hilo puede ser fijada
por calor, permitiéndole ser procesado (teñido, tejedura, tricotado,
etc.) como un hilo inelástico, y luego se puede recuperar la
elasticidad después de tal procesado.
Los siguientes ejemplos son para ilustrar esta
invención y no para limitarla. Las relaciones, partes y porcentajes
están en peso, a menos que se indique de otro modo.
- \bullet
-
\vtcortauna
- \bullet
-
\vtcortauna
Muestras de fibra de aproximadamente
10-20 cm de longitud se cortaron de bobinas y se
pegaron con cinta adhesiva en un extremo sobre una lámina revestida
de Teflon^{tm}. El extremo libre fue entonces movido, alejándolo
del extremo fijado, hasta que se alcanzó un estiramiento deseado, y
después se pegó con cinta adhesiva sobre la lámina. Se midió el
estiramiento real a partir de la separación de dos marcas de
referencia situadas aproximadamente con una separación de 5 cm en
la parte central de la fibra antes del estiramiento. La relación de
estiramiento aplicada, X_{ap}, se define como
X_{ap} =
\frac{longitud \ estirada}{longitud \ sin \
estirar}
X_{ap} fue 1,5, 2, 3 y 4 en este estudio (esto
corresponde a 50, 100, 200 y 300% de elongación). Se insertó
después la lámina en un horno de convección equilibrado a la
temperatura de fijación por calor deseada, en el intervalo de 180 a
210ºC. Después de un tiempo de exposición de 1, 2 ó 3 minutos, se
retiró la lámina del horno y se colocó sobre una superficie a
temperatura ambiente. Las fibras alcanzaron la temperatura ambiente
en pocos segundos. Las cintas adhesivas que sujetaban ambos extremos
de la fibra permanecieron intactas durante todo el experimento,
pero se produjo algún pequeño deslizamiento de las fibras cuando se
estiraron las fibras, especialmente a relaciones de estiramiento
altas. Este deslizamiento no influyó en los resultados porque la
elongación de la fibra se mide a partir de las marcas de
referencia.
Después de que las fibras alcanzaron la
temperatura ambiente, se combaron las láminas para permitir que los
extremos de las fibras se acercaran, permitiendo de este modo la
recuperación sin restricción. Se retiraron las fibras de las
láminas después de un tiempo de recuperación de 5 minutos, y el
estiramiento permanente, definido como
Xper =
\frac{longitud \ permanente}{longitud \ sin \
estirar}
se midió. El nuevo denier de la
fibra
es:
nuevodenier =
\frac{denier \
original}{X_{per}}
\vskip1.000000\baselineskip
La eficacia de "redieniring" (cambio de
denier) (tanto por ciento) se puede definir como:
Ef_{REDEN} =
\frac{X_{per} - 1}{X_{ap} - 1} x
100
Para la Lycra, se consideraron también otros dos
efectos, con un experimento cada uno: El efecto de fijación por
calor en presencia de agua, y el efecto de aplicar el estiramiento
en el horno en lugar de estirar a temperatura ambiente. Todos los
experimentos anteriores se realizaron con 5 repeticiones, y los
resultados tabulados son valores medios. Las curvas de
carga-elongación se obtuvieron con el protocolo
estándar, a una tasa de 500% min^{-1}.
\vskip1.000000\baselineskip
El encogimiento libre (no restringido) tanto de
las fibras fijadas por calor como las de control se midió
sumergiendo muestras de fibra de aproximadamente 20 cm de longitud
inicial en un baño de agua mantenido a 90ºC. La longitud encogida
se midió después de que la fibra alcanzó la temperatura ambiente. El
tanto por ciento de encogimiento se define como:
S =
\frac{longitud \ final - longitud \ inicial}{longitud \ inicial} x
100
\vskip1.000000\baselineskip
Para fibras fijadas por calor, el estiramiento
remanente después del encogimiento X_{final} es
X_{final} =
\frac{longitud \ encogida}{longitud \ original \ sin \
estirar}
\vskip1.000000\baselineskip
La eficacia total (tanto por ciento) del
procedimiento de fijación por calor se puede definir como:
Eficacia =
\frac{X_{final} - 1}{X_{ap} - 1} x
100
La eficacia total es igual a la eficacia de
cambio de denier cuando el encogimiento es cero.
\vskip1.000000\baselineskip
- \bullet
- Una fibra de 10 cm de largo, originalmente de 100 deniers, se estira hasta 20 cm.
X_{ap} =
2
\newpage
- \bullet
- La fibra estirada se fija por calor, y la longitud recuperada se mide como 15 cm.
X_{per} =
1,5
nuevo denier =
66,7
Ef _{REDEN} =
50%
- \bullet
- La fibra de 15 cm se expone entonces a agua a 90ºC y encoge hasta 14 cm.
S =
6,7%
X_{final} =
1,4
Ef =
40%
Para muestras de longitud restringida, la fuerza
de encogimiento en agua a 90ºC se midió usando un aparato para
películas de encogimiento orientado. Para estos experimentos se
usaron haces de 10 fibras para conseguir una fuerza suficientemente
grande que pueda ser medida de manera exacta con el instrumento.
Para muestras fijadas por calor, las fibras se mantuvieron a
X_{ap}, para simular la restricción impuesta por el tejido sobre
la fibra elástica. Después de la inmersión en agua, la lectura de
fuerza en todas las muestras decayó rápidamente hasta un valor
estable. Se registró el valor a un tiempo de exposición de 10
segundos. Una relajación adicional de la fuerza retractiva con el
tiempo es plausible para la Lycra pero no probable para las fibras
de AFFINITY porque esta última está reticulada.
\vskip1.000000\baselineskip
Los datos reunidos para los experimentos de
fijación por calor se resumen en la Tabla I(a) para la Lycra
y en la Tabla I(b) para el AFFINITY. Se hicieron las
siguientes observaciones:
- \bullet
- Para ambas fibras sólo es posible un cambio de denier parcial. La eficacia de cambio de denier del AFFINITY es más alta que la de la Lycra en condiciones equivalentes.
- \bullet
- La eficacia de cambio de denier disminuye al aumentar el estiramiento, tanto para el AFFINITY como para la Lycra.
- \bullet
- La eficacia de cambio de denier aumenta al aumentar el tiempo de fijación por calor para la Lycra, pero no se ve afectado significativamente para el AFFINITY.
- \bullet
- La eficacia de cambio de denier disminuye significativamente al reducir la temperatura para la Lycra, pero no para el AFFINITY.
- \bullet
- El cambio de denier no se ve afectado por la presencia de agua para la Lycra. También, aplicar el estiramiento a una alta temperatura de fijación por calor no produjo resultados diferentes del estiramiento a temperatura ambiente y posterior fijación por calor. Los datos para esta observación no se presentan en la Tabla 1.
Las curvas de carga-elongación
obtenidas para las fibras fijadas por calor se muestran en las
Figuras 4-6. La Figura 4 es sobre el efecto de la
relación de estiramiento aplicada para Lycra fijada por calor a
200ºC durante 1 min. Como se ve en la Figura 4, la consecuencia más
significativa de la fijación por calor es la disminución gradual en
la extensibilidad al aumentar el estiramiento. La carga en la rotura
disminuyó también, mientras que la carga reducida por denier real
aumentó con el estiramiento aplicado. Sin embargo, desde la
perspectiva del rendimiento de los tejidos, la carga en gramos por
fibra es la cantidad relevante, sin importar el denier. De manera
interesante, el módulo inicial disminuyó al aumentar el
estiramiento, mientras que lo contrario fue cierto más allá del
100% de elongación.
\newpage
La Figura 5 es sobre el efecto de la temperatura
de fijación por calor para Lycra fijada por calor durante 1 minuto
a una relación de estiramiento de 3x. Las fibras expuestas a 190,
200 y 210ºC tuvieron todas aproximadamente la misma elongación a la
rotura. La carga a la rotura disminuyó al aumentar la
temperatura.
Finalmente, la Figura 6 es sobre el efecto de la
relación de estiramiento aplicada para AFFINITY fijado por calor a
200ºC durante 1 min. Aunque los rasgos generales son similares a los
de la Lycra (Figura 4), el alargamiento en la rotura se reduce a
aproximadamente 100% de deformación para un estiramiento de 4x. Esto
no es inesperado, porque la extensibilidad de las fibras de control
AFFINITY es más baja que la de la Lycra hasta en aproximadamente
200%.
Aunque la fijación por calor con estiramiento,
de manera general, aumentó el módulo tanto del AFFINITY como de la
Lycra, el acondicionamiento mecánico de las fibras por carga cíclica
reducirá las cargas significativamente, incluso después de un
ciclo.
El encogimiento no restringido de las fibras es
útil para ilustrar el potencial de encogimiento que permanece en la
fibra con o sin tratamientos de calor. Sin embargo, los experimentos
previos no se relacionan directamente con el encogimiento de tejido
donde las fibras elásticas están restringidas por la estructura y
dimensión del tejido. Un experimento para fibras que es más
significativo a este respecto son los experimentos de fuerza de
encogimiento presentados aquí.
Para poner estos experimentos en contexto para
fibras de AFFINITY, una fibra de AFFINITY sin reticular encoge
aproximadamente de 80 a 90% si es expuesta a agua a 90ºC. El
encogimiento es debido a la orientación de las cadenas y depende de
las condiciones de hilado de la fibra. La retracción entrópica de
las cadenas a su dimensión no perturbada produce un encogimiento
macroscópico debido a la presencia de enredos. Nótese que el módulo
de la red enmarañada es altamente transitorio, y se requiere una
reticulación para mantener el módulo en el fundido.
Las fibras irradiadas con una dosis de 22,4 Mrad
encogen sólo aproximadamente 35-40% cuando son
expuestas a agua a 90ºC (fila 1 de la Tabla IIa). El reducido nivel
de encogimiento refleja las restricciones impuestas por las uniones
de reticulación que impiden la retracción completa de las cadenas
orientadas. En otras palabras, las cadenas orientadas que están en
tensión entrópica ponen la red reticulada, formada en estado
orientado, en un estado de compresión. El nivel de relajación para
el fundido reticulado es dictado por el equilibrio de estas dos
fuerzas. Este efecto es bien conocido en la bibliografía para
cauchos reticulados en estado orientado.
Fijar por calor el fundido de AFFINITY
reticulado a un estiramiento de 1x (fila 2 de la Tabla IIa) no
cambia el nivel de encogimiento cuando se compara con fibra no
fijada por calor, como indican los valores X_{final}. Esto es
porque la red reticulada es permanente y no puede ser alterada por
tratamiento con calor. De manera similar, un estiramiento de 3x
durante la fijación por calor (fila 3 de la Tabla IIa) tampoco
altera el nivel final de encogimiento, basado en la dimensión
original de la fibra. Como ejemplo, si una fibra de 10 cm se fija
por calor mientras se mantiene a 10 cm (estiramiento de 1x), la
exposición a 90ºC reduce la longitud a 6,5 cm (35% de
encogimiento), el mismo que con la fibra no fijada por calor. Si la
fibra es estirada a 30 cm (estiramiento de 3x) y fijada por calor,
la longitud resultante es 25 cm (estiramiento permanente de 2,5x),
pero tras la exposición a 90ºC, la fibra encoge hasta 6,5 cm de
longitud. Esto significa que no se está produciendo fijación por
calor, si bien el cambio de denier es posible.
Los resultados del encogimiento libre para la
Lycra se dan en la Tabla II(b). El encogimiento es mínimo
para un estiramiento de 1,5x, sin embargo a un estiramiento de 3x
es 20% de la dimensión fijada por calor. Esto daría una eficacia
global de fijación por calor de 34%, que es bastante baja. Las
eficacias de fijación por calor y los valores de cambio de denier
medidos en el laboratorio de los autores de la invención fueron
significativamente más bajos que los presentados en un
Symposium^{3} de AATCC (Asociación Americana de Químicos y
Coloristas Textiles) reciente, que reivindicaban una eficacia de
90% (presumiblemente a un estiramiento de 1,5x). La fuente de esta
discrepancia no se conoce en este momento.
En los experimentos de fuerza de encogimiento se
mide la fuerza retractiva a 90ºC para fibras estiradas que están
restringidas en ambos extremos. Estos ensayos son relevantes para el
encogimiento de los tejidos durante el uso, porque las dimensiones
de la fibra elástica no cambiarán significativamente una vez en el
tejido, siempre y cuando el tejido sea dimensionalmente estable.
Aunque este experimento para fibras da una idea acerca de la
magnitud de la fuerza retractiva, se desconoce en este momento
cuánto encogimiento del tejido producirá esta fuerza.
Los resultados experimentales se dan en la Tabla
III y se resumen como sigue:
- \bullet
- Para fibras de AFFINITY reticuladas estiradas a 3x, la fijación por calor no reduce la fuerza retractiva, que es aproximadamente 2,5 g por fibra.
- \bullet
- Para Lycra estirada a 3x sin fijación por calor, la fuerza retractiva a 90ºC es más grande que la del AFFINITY. A diferencia del AFFINITY, la fijación por calor para la Lycra reduce la fuerza retractiva.
- \bullet
- La fuerza retractiva para la Lycra estirada a 3x y fijada por calor a 200ºC durante 1 min es aproximadamente la misma que para el AFFINITY. Se necesitan tiempos de fijación por calor más largos para reducir la fuerza retractiva en la Lycra.
Las tendencias para la Lycra están en
concordancia con lo que se espera: Cuanto más eficaz es el cambio de
denier, menor es el encogimiento. Para fibras de AFFINITY, la
fuerza retractiva es una propiedad de red reticulada que no se
espera que se relaje más, siempre y cuando la red permanezca
intacta.
Se prepararon tejidos como sigue:
La construcción de tejidos usada para la prueba,
incluyendo bien hilo crudo o bien hilos que fueron teñidos en cono
a aproximadamente 80-90ºC, fue:
- Anchura del peine de telar: 168 cm
- Número total de hilos: 6136
- Título del hilo, urdimbre: 60/1 metros de algodón por gramo o "número métrico" o "Nm" (100% de algodón)
- Número de hilos/cm = 36
- Título del hilo, trama: 85/1 Nm + 78 dtex XLA^{TM} a 4,5X
- Número de hilos de trama/cm = 28
- Construcción: Tejedura simple (1:1)
- Número total de dientes: 1825
- Hilos/diente: 2
Los tejidos se calentaron después con el fin de
revertir la fijación por calor. El método para calentar el tejido
fue bien un procedimiento de hervido a 100ºC durante quince minutos
seguido de secado por aire o bien un procedimiento de lavado a 60ºC
seguido de un secado en caliente en secadora. Los resultados
presentados en la Tabla IV muestran que los tejidos en los que la
fijación ha sido revertida bajo temperaturas más suaves tienen
menor anchura o un grado más alto de estiramiento.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Aunque la invención se ha descrito en
considerable detalle mediante las realizaciones anteriores, este
detalle es con fines ilustrativos. Se pueden hacer muchas
variaciones y modificaciones en esta invención sin alejarse del
espíritu y del alcance de la invención como se describe en las
siguientes reivindicaciones. Todas las patentes de EE.UU. y
solicitudes de patente de EE.UU. concedidas citadas anteriormente se
incorporan a esta memoria como referencia.
Claims (7)
1. Un método para teñir una fibra cubierta,
comprendiendo la fibra cubierta:
A. Un núcleo que comprende una fibra elástica
que comprende un polímero olefínico estable frente a la temperatura
que tiene un punto de fusión cristalino; y
A. Una cubierta que comprende una fibra
inelástica; comprendiendo el método:
- (a)
- devanar la fibra cubierta en una bobina; y
- (b)
- teñir la fibra cubierta mientras está en la bobina.
\vskip1.000000\baselineskip
2. El método de la reivindicación 1, en el que
la fibra cubierta se tiñe a una temperatura superior a
aproximadamente 60ºC.
3. El método de la reivindicación 1, en el
que:
la fibra elástica comprende un polímero
olefínico, estable frente a la temperatura sustancialmente
reticulado que tiene un punto de fusión cristalino, y en el que
el método comprende fijar por calor la fibra
cubierta antes de la etapa (a); y después de la etapa (b),
- (c)
- tricotar un tejido a partir de la fibra cubierta fijada por calor, teñida; y
- (d)
- revertir el fijado por calor de la fibra cubierta tras tricotar el tejido.
\vskip1.000000\baselineskip
4. Un método para tejer un tejido a partir de
una fibra cubierta fijada por calor, reversible, comprendiendo la
fibra cubierta:
A. Un núcleo que comprende una fibra elástica
que comprende un polímero olefínico estable frente a la temperatura
sustancialmente reticulado que tiene un punto de fusión cristalino;
y
B. Una cubierta que comprende una fibra
inelástica;
comprendiendo el método:
- (a)
- fijar por calor la fibra cubierta;
- (b)
- enrollar la fibra cubierta fijada por calor sobre un paquete;
- (c)
- tejer un tejido a partir de la fibra cubierta fijada por calor.
\vskip1.000000\baselineskip
5. El método de la reivindicación 4, en el que
la fibra cubierta fijada por calor se tiñe antes de la etapa
(c).
6. El método de la reivindicación 4, que además
comprende (d) revertir el fijado por calor de la fibra cubierta
tras tejer el tejido.
7. El método de la reivindicación 4, en el que
la fibra cubierta fijada por calor, se teje en el tejido en la
dirección de la trama y/o urdimbre.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US36311702P | 2002-03-11 | 2002-03-11 | |
US363117P | 2002-03-11 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2322625T3 true ES2322625T3 (es) | 2009-06-23 |
Family
ID=28041729
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES03711538T Expired - Lifetime ES2281630T3 (es) | 2002-03-11 | 2003-03-11 | Fibras elasticas fijadas por calor, reversibles y metodo para obtenerlas y articulos obtenidos a partir de ellas. |
ES07007366T Expired - Lifetime ES2322625T3 (es) | 2002-03-11 | 2003-03-11 | Fibras elasticas fijadas por calor, reversibles y metodo para obtenerlas y articulos obtenidos a partir de ellas. |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES03711538T Expired - Lifetime ES2281630T3 (es) | 2002-03-11 | 2003-03-11 | Fibras elasticas fijadas por calor, reversibles y metodo para obtenerlas y articulos obtenidos a partir de ellas. |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7955539B2 (es) |
EP (1) | EP1485527B1 (es) |
JP (3) | JP4400915B2 (es) |
KR (1) | KR20040089730A (es) |
CN (1) | CN100378259C (es) |
AT (2) | ATE430213T1 (es) |
AU (1) | AU2003213844B2 (es) |
BR (2) | BRPI0308532B1 (es) |
CA (1) | CA2478694A1 (es) |
DE (2) | DE60313305T2 (es) |
ES (2) | ES2281630T3 (es) |
IL (1) | IL163971A0 (es) |
MX (1) | MXPA04008844A (es) |
TW (1) | TWI336334B (es) |
WO (1) | WO2003078705A1 (es) |
Families Citing this family (41)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3877064B2 (ja) | 2002-07-18 | 2007-02-07 | 東洋紡績株式会社 | 弾性布帛及びその製造方法 |
US7799255B2 (en) * | 2003-06-30 | 2010-09-21 | Lubrizol Advanced Materials, Inc. | Melt spun elastic tape and process |
US20070116952A1 (en) * | 2003-12-03 | 2007-05-24 | Dow Global Technologies Inc. | Elongated cross section elastic fibers for stable packages |
CN100591826C (zh) * | 2004-08-13 | 2010-02-24 | 陶氏环球技术公司 | 具有改进的热定型性质的弹力织物 |
US20090011672A1 (en) * | 2005-03-04 | 2009-01-08 | Dow Global Technologies Inc. | Washable wool stretch fabrics with dimensional stability |
KR101315552B1 (ko) * | 2005-03-17 | 2013-10-08 | 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 | 프로필렌/알파-올레핀 공중합체로부터 제조된 섬유 |
RU2007134418A (ru) * | 2005-03-17 | 2009-03-20 | Дау Глобал Текнолоджиз Инк. (Us) | ВОЛОКНА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ СОПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА/α-ОЛЕФИНОВ |
EP1973582B1 (de) * | 2005-05-04 | 2011-09-07 | Synthes GmbH | Langsam kontrahierendes, steifes verbindungselement für medizin und andere verwendungen |
US7695812B2 (en) * | 2005-09-16 | 2010-04-13 | Dow Global Technologies, Inc. | Fibers made from copolymers of ethylene/α-olefins |
JP2009523194A (ja) * | 2005-10-21 | 2009-06-18 | ダウ グローバル テクノロジーズ インコーポレイティド | 向上した耐化学薬品性および耐久性を有する耐炎および耐熱性伸縮生地 |
EP1987179B1 (en) | 2006-02-15 | 2012-03-28 | Dow Global Technologies LLC | Crosslinked polyethylene elastic fibers |
JP2010511802A (ja) | 2006-11-30 | 2010-04-15 | ダウ グローバル テクノロジーズ インコーポレイティド | オレフィンブロックインターポリマーの成形された織物品 |
US20100184348A1 (en) * | 2006-12-20 | 2010-07-22 | Imerys Pigments, Inc. | Spunlaid Fibers Comprising Coated Calcium Carbonate, Processes For Their Production, and Nonwoven Products |
CN101636271A (zh) * | 2007-01-16 | 2010-01-27 | 陶氏环球技术公司 | 烯烃嵌段聚合物的弹力织物和衣物 |
EP2150385B8 (en) | 2007-06-03 | 2012-03-21 | Imerys Pigments, Inc. | Spunlaid fibers comprising coated calcium carbonate, processes for their production, and nonwoven products |
US20100035045A1 (en) * | 2008-01-21 | 2010-02-11 | Imerys Pigments, Inc. | Fibers comprising at least one filler and processes for their production |
BRPI0906807B1 (pt) * | 2008-01-21 | 2019-02-19 | Imerys Pigments, Inc. | Fibra monofilamentar |
US20110059287A1 (en) * | 2008-01-21 | 2011-03-10 | Imerys Pigments, Inc. | Fibers comprising at least one filler, processes for their production, and uses thereof |
WO2010036381A1 (en) * | 2008-09-29 | 2010-04-01 | Hampidjan, Hf | Lower cost, higher efficiency trawl construction |
US20100313989A1 (en) * | 2009-06-11 | 2010-12-16 | Emi Kashihara | Flexible, abrasion resistant textile sleeve and method of construction thereof |
US8925592B2 (en) | 2009-06-11 | 2015-01-06 | Federal-Mogul Powertrain, Inc. | Flexible, abrasion resistant textile sleeve and method of construction thereof |
EP2374917B1 (en) * | 2010-04-07 | 2013-02-13 | Dow Global Technologies LLC | Artificial turf yarn |
AU2011267846B2 (en) * | 2010-06-15 | 2017-03-02 | Lubrizol Advanced Materials, Inc. | Melt spun elastic fibers having flat modulus |
KR101198371B1 (ko) * | 2010-07-09 | 2012-11-07 | 태영화학공업 주식회사 | 손으로 찢어지는 점착테이프 및 그 제조방법 |
JP6203763B2 (ja) | 2012-03-01 | 2017-09-27 | シンセス・ゲーエムベーハーSynthes GmbH | 軟質コアを有する外科用縫合糸 |
JP5509349B2 (ja) * | 2012-04-25 | 2014-06-04 | 株式会社丸昌商店 | 弾性複合撚糸とその製造方法、並びに同弾性複合撚糸を使ったパイル繊維製品 |
JP6056402B2 (ja) * | 2012-11-15 | 2017-01-11 | ソニー株式会社 | 光記録媒体用基板の製造方法 |
CN104120529A (zh) * | 2014-07-24 | 2014-10-29 | 太仓天龙化纤有限公司 | 橡胶复合弹力丝制法 |
JP6877344B2 (ja) * | 2014-12-24 | 2021-05-26 | インヴィスタ テキスタイルズ(ユー.ケー.)リミテッド | 低融点繊維を含む容易にセット可能な伸長ファブリック |
TWI841522B (zh) * | 2016-10-26 | 2024-05-11 | 英商英威達紡織(英國)有限公司 | 含有彈性體纖維及聚酯之雙成份長絲的伸縮針織織物 |
DE102018000659A1 (de) * | 2018-01-29 | 2019-08-01 | Twd Fibres Gmbh | Multikomp-Garn |
KR20200126406A (ko) * | 2018-03-02 | 2020-11-06 | 메소맷 인크. | 나노재료-코팅된 섬유 |
CN108914306B (zh) * | 2018-08-23 | 2020-03-10 | 中原工学院 | 一种同轴多层包覆结构的柔性导电纱线的制备方法 |
US11758991B1 (en) | 2018-09-13 | 2023-09-19 | Apple Inc. | Stretchable strands for fabric items |
EP3640376A1 (de) * | 2018-10-17 | 2020-04-22 | Evonik Operations GmbH | Gereckte aromatische polyether |
IT201800009802A1 (it) * | 2018-10-25 | 2020-04-25 | Candiani Spa | Filati elasticizzati a base di cotone per tessuti elasticizzati ad elevata compatibilita’ ambientale |
CN111424334A (zh) * | 2019-01-10 | 2020-07-17 | 全程兴业股份有限公司 | 双组合弹性纤维复合材料及包含该复合材料的弹性复丝纤维与制法 |
CN110331482A (zh) * | 2019-07-12 | 2019-10-15 | 武汉纺织大学 | 一种提高涤棉混纺纱线强力的处理方法 |
US20220195799A1 (en) * | 2020-12-22 | 2022-06-23 | Ashot Aroian | Reflective Rope Ladder |
CN113782261B (zh) * | 2021-09-16 | 2022-09-30 | 中国科学院力学研究所 | 一种编织可拉伸导线及其制备方法 |
CN114060279B (zh) * | 2021-11-15 | 2024-05-28 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 耐高温仿生驱动器、其制备方法、制备系统及测试方法 |
Family Cites Families (69)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2037512A (en) * | 1933-07-11 | 1936-04-14 | Kahlisch Gustav | Method of producing cross-wound warp beams and apparatus therefor |
US2919534A (en) * | 1955-11-02 | 1960-01-05 | Deering Milliken Res Corp | Improved textile materials and methods and apparatus for preparing the same |
US3315328A (en) * | 1963-08-05 | 1967-04-25 | Du Pont | Process for preparing fabrics |
US3325676A (en) * | 1963-11-26 | 1967-06-13 | Ibm | Electrostatic writing and printing device using an electrostatic actuator |
US3325876A (en) * | 1964-08-05 | 1967-06-20 | Du Pont | Method for producing elastic yarns and fabrics |
US3487628A (en) * | 1966-09-30 | 1970-01-06 | Du Pont | Core-spun yarns,fabrics and process for the preparation thereof |
CA849081A (en) | 1967-03-02 | 1970-08-11 | Du Pont Of Canada Limited | PRODUCTION OF ETHYLENE/.alpha.-OLEFIN COPOLYMERS OF IMPROVED PHYSICAL PROPERTIES |
US3520861A (en) | 1968-12-26 | 1970-07-21 | Dow Chemical Co | Copolymers of ethylene |
USRE28117E (en) * | 1971-10-14 | 1974-08-13 | Production op torque yarn | |
US3879928A (en) * | 1973-11-01 | 1975-04-29 | Perfect Thread Company Inc | Process for the manufacture of yarn and the resulting product |
US4340563A (en) | 1980-05-05 | 1982-07-20 | Kimberly-Clark Corporation | Method for forming nonwoven webs |
US4322027A (en) | 1980-10-02 | 1982-03-30 | Crown Zellerbach Corporation | Filament draw nozzle |
US4413110A (en) | 1981-04-30 | 1983-11-01 | Allied Corporation | High tenacity, high modulus polyethylene and polypropylene fibers and intermediates therefore |
US4599392A (en) | 1983-06-13 | 1986-07-08 | The Dow Chemical Company | Interpolymers of ethylene and unsaturated carboxylic acids |
JPS61194221A (ja) * | 1985-02-18 | 1986-08-28 | Chisso Corp | 弾性複合繊維およびこれを用いた布 |
AT384738B (de) * | 1985-02-20 | 1987-12-28 | Frass Michael Dr | Beatmungstubus |
US4663220A (en) | 1985-07-30 | 1987-05-05 | Kimberly-Clark Corporation | Polyolefin-containing extrudable compositions and methods for their formation into elastomeric products including microfibers |
US4668566A (en) | 1985-10-07 | 1987-05-26 | Kimberly-Clark Corporation | Multilayer nonwoven fabric made with poly-propylene and polyethylene |
US4798081A (en) | 1985-11-27 | 1989-01-17 | The Dow Chemical Company | High temperature continuous viscometry coupled with analytic temperature rising elution fractionation for evaluating crystalline and semi-crystalline polymers |
US4796081A (en) * | 1986-05-02 | 1989-01-03 | Advanced Micro Devices, Inc. | Low resistance metal contact for silicon devices |
US5055438A (en) | 1989-09-13 | 1991-10-08 | Exxon Chemical Patents, Inc. | Olefin polymerization catalysts |
US4988781A (en) | 1989-02-27 | 1991-01-29 | The Dow Chemical Company | Process for producing homogeneous modified copolymers of ethylene/alpha-olefin carboxylic acids or esters |
US4798880A (en) * | 1987-12-30 | 1989-01-17 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Spandex formed with a mixture of diamines |
US5008204A (en) | 1988-02-02 | 1991-04-16 | Exxon Chemical Patents Inc. | Method for determining the compositional distribution of a crystalline copolymer |
KR900701934A (ko) | 1988-08-08 | 1990-12-05 | 원본미기재 | 락티드로부터 분해성 열가소성 수지 |
AU661456B2 (en) | 1989-02-27 | 1995-07-27 | Dow Chemical Company, The | Process for producing homogeneous modified copolymers of ethylene/alpha-olefin carboxylic acids or esters |
JP2682130B2 (ja) | 1989-04-25 | 1997-11-26 | 三井石油化学工業株式会社 | 柔軟な長繊維不織布 |
US6025448A (en) | 1989-08-31 | 2000-02-15 | The Dow Chemical Company | Gas phase polymerization of olefins |
NZ235032A (en) | 1989-08-31 | 1993-04-28 | Dow Chemical Co | Constrained geometry complexes of titanium, zirconium or hafnium comprising a substituted cyclopentadiene ligand; use as olefin polymerisation catalyst component |
JPH03104948A (ja) * | 1989-09-12 | 1991-05-01 | Asahi Chem Ind Co Ltd | 被覆弾性糸の製造方法 |
US5026798A (en) | 1989-09-13 | 1991-06-25 | Exxon Chemical Patents Inc. | Process for producing crystalline poly-α-olefins with a monocyclopentadienyl transition metal catalyst system |
US5064802A (en) | 1989-09-14 | 1991-11-12 | The Dow Chemical Company | Metal complex compounds |
US5116662A (en) * | 1989-12-15 | 1992-05-26 | Kimberly-Clark Corporation | Multi-direction stretch composite elastic material |
JP2665049B2 (ja) * | 1990-06-22 | 1997-10-22 | 鐘紡株式会社 | 粗表面を有する複合弾性フィラメント、その製造方法及びそれよりなる繊維構造物 |
US5272236A (en) | 1991-10-15 | 1993-12-21 | The Dow Chemical Company | Elastic substantially linear olefin polymers |
JPH04174733A (ja) * | 1990-11-02 | 1992-06-22 | Nisshinbo Ind Inc | 編地用カバリング糸 |
SE500503C2 (sv) | 1990-12-07 | 1994-07-04 | Inst Polymerutveckling Ab | Förfarande och bestrålningsenhet för kontinuerlig tvärbindning av polyeten |
US5089321A (en) | 1991-01-10 | 1992-02-18 | The Dow Chemical Company | Multilayer polyolefinic film structures having improved heat seal characteristics |
CA2067451A1 (en) | 1991-05-24 | 1993-10-29 | Gregory B. Kharas | Polylactide blends |
US5278272A (en) | 1991-10-15 | 1994-01-11 | The Dow Chemical Company | Elastic substantialy linear olefin polymers |
US5525695A (en) | 1991-10-15 | 1996-06-11 | The Dow Chemical Company | Elastic linear interpolymers |
US6448355B1 (en) | 1991-10-15 | 2002-09-10 | The Dow Chemical Company | Elastic fibers, fabrics and articles fabricated therefrom |
US5783638A (en) | 1991-10-15 | 1998-07-21 | The Dow Chemical Company | Elastic substantially linear ethylene polymers |
US6194532B1 (en) | 1991-10-15 | 2001-02-27 | The Dow Chemical Company | Elastic fibers |
DE69309726T2 (de) | 1992-01-23 | 1997-08-21 | Mitsui Petrochemical Ind | Ethylen/Alpha-Olefin/7-Methyl-1,6-Octadien Copolymerisat-Kautschuk und Zusammensetzungen desselben |
US5382400A (en) | 1992-08-21 | 1995-01-17 | Kimberly-Clark Corporation | Nonwoven multicomponent polymeric fabric and method for making same |
US5336552A (en) | 1992-08-26 | 1994-08-09 | Kimberly-Clark Corporation | Nonwoven fabric made with multicomponent polymeric strands including a blend of polyolefin and ethylene alkyl acrylate copolymer |
US5322728A (en) | 1992-11-24 | 1994-06-21 | Exxon Chemical Patents, Inc. | Fibers of polyolefin polymers |
US5883188A (en) | 1993-04-28 | 1999-03-16 | The Dow Chemical Company | Paintable olefinic interpolymer compositions |
US5340902A (en) * | 1993-06-04 | 1994-08-23 | Olin Corporation | Spandex fibers made using low unsaturation polyols |
US5472775A (en) | 1993-08-17 | 1995-12-05 | The Dow Chemical Company | Elastic materials and articles therefrom |
US5324576A (en) | 1993-08-25 | 1994-06-28 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Polyolefin meltblown elastic webs |
DE4424476A1 (de) | 1994-07-12 | 1996-01-18 | Bayer Ag | Mittel zur Wasserbehandlung |
US5645542A (en) | 1994-12-29 | 1997-07-08 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Elastomeric absorbent structure |
US5824718A (en) | 1995-04-20 | 1998-10-20 | The Dow Chemical Company | Silane-crosslinkable, substantially linear ethylene polymers and their uses |
ATE262332T1 (de) | 1995-09-21 | 2004-04-15 | Pharma Pass Ii Llc | Lansoprazolhaltige arzneizusammensetzung und herstellungsverfahren |
US6214145B1 (en) * | 1996-07-24 | 2001-04-10 | Dupont Toray Co., Ltd. | Coalesced multifilament spandex and method for its preparation |
US6172165B1 (en) | 1997-07-24 | 2001-01-09 | The Dow Chemical Company | Process for hydrogenating aromatic polymers |
WO1999010426A1 (en) | 1997-08-27 | 1999-03-04 | The Dow Chemical Company | COUPLING OF BLENDS OF α-OLEFIN/VINYL AROMATIC MONOMER OR HINDERED ALIPHATIC VINYL MONOMER INTERPOLYMERS WITH POLYOLEFINS |
TR200000905T2 (tr) | 1997-08-27 | 2000-07-21 | The Dow Chemical Company | Alfa-olefin interpolimerleri ile vinli aromatik monomerlerde akışbilimsel değişimler |
JP3968738B2 (ja) * | 1997-09-03 | 2007-08-29 | オペロンテックス株式会社 | ポリウレタン糸の製法 |
US6399003B1 (en) * | 1997-09-03 | 2002-06-04 | Dupont-Toray Co. Ltd. | Process for making melt-spun spandex |
DE69802521T2 (de) * | 1997-09-03 | 2002-06-27 | Du Pont-Toray Co. Ltd., Tokio/Tokyo | Herstellungsverfahren für spandex und das so hergestellte spandex |
AR018359A1 (es) * | 1998-05-18 | 2001-11-14 | Dow Global Technologies Inc | Articulo resistente al calor , configurado, irradiado y reticulado, libre de un agente de reticulacion de silano |
RU2226200C2 (ru) | 1998-06-01 | 2004-03-27 | Дау Глобал Текнолоджиз Инк. | Способ получения моющихся, сушащихся эластичных изделий |
US6225243B1 (en) | 1998-08-03 | 2001-05-01 | Bba Nonwovens Simpsonville, Inc. | Elastic nonwoven fabric prepared from bi-component filaments |
JP2000109534A (ja) * | 1998-10-05 | 2000-04-18 | Toyobo Co Ltd | ポリウレタンおよび弾性繊維 |
CA2445685A1 (en) | 2000-04-04 | 2001-10-11 | Battelle Memorial Institute | Polyurethane and elastic fiber obtained therefrom |
AU2000266138A1 (en) | 2000-05-11 | 2001-11-20 | The Dow Chemical Company | Method of making elastic articles having improved heat-resistance |
-
2003
- 2003-03-11 MX MXPA04008844A patent/MXPA04008844A/es active IP Right Grant
- 2003-03-11 JP JP2003576690A patent/JP4400915B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-11 ES ES03711538T patent/ES2281630T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-11 AT AT07007366T patent/ATE430213T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-03-11 DE DE60313305T patent/DE60313305T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-11 ES ES07007366T patent/ES2322625T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-11 BR BRPI0308532A patent/BRPI0308532B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2003-03-11 BR BRPI0308532A patent/BRPI0308532A8/pt unknown
- 2003-03-11 US US10/507,230 patent/US7955539B2/en active Active
- 2003-03-11 KR KR10-2004-7014263A patent/KR20040089730A/ko not_active Application Discontinuation
- 2003-03-11 TW TW92105252A patent/TWI336334B/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-03-11 IL IL16397103A patent/IL163971A0/xx unknown
- 2003-03-11 AT AT03711538T patent/ATE360108T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-03-11 CN CNB038100487A patent/CN100378259C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-11 CA CA002478694A patent/CA2478694A1/en not_active Abandoned
- 2003-03-11 DE DE60327478T patent/DE60327478D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-03-11 AU AU2003213844A patent/AU2003213844B2/en not_active Ceased
- 2003-03-11 WO PCT/US2003/007591 patent/WO2003078705A1/en active IP Right Grant
- 2003-03-11 EP EP03711538A patent/EP1485527B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2009
- 2009-09-15 JP JP2009213384A patent/JP4824802B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2009-09-15 JP JP2009213405A patent/JP4824803B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20050165193A1 (en) | 2005-07-28 |
BRPI0308532A8 (pt) | 2018-02-06 |
ATE430213T1 (de) | 2009-05-15 |
WO2003078705A1 (en) | 2003-09-25 |
TW200304917A (en) | 2003-10-16 |
JP2005520066A (ja) | 2005-07-07 |
BRPI0308532B1 (pt) | 2015-10-13 |
ES2281630T3 (es) | 2007-10-01 |
TWI336334B (en) | 2011-01-21 |
CN100378259C (zh) | 2008-04-02 |
CN1671895A (zh) | 2005-09-21 |
JP4400915B2 (ja) | 2010-01-20 |
IL163971A0 (en) | 2005-12-18 |
US7955539B2 (en) | 2011-06-07 |
BR0308532A (pt) | 2005-02-01 |
DE60327478D1 (de) | 2009-06-10 |
JP2009287164A (ja) | 2009-12-10 |
JP4824803B2 (ja) | 2011-11-30 |
EP1485527A1 (en) | 2004-12-15 |
DE60313305T2 (de) | 2007-12-27 |
JP4824802B2 (ja) | 2011-11-30 |
MXPA04008844A (es) | 2004-12-13 |
JP2010059597A (ja) | 2010-03-18 |
KR20040089730A (ko) | 2004-10-21 |
DE60313305D1 (de) | 2007-05-31 |
AU2003213844B2 (en) | 2008-10-02 |
AU2003213844A1 (en) | 2003-09-29 |
EP1485527B1 (en) | 2007-04-18 |
CA2478694A1 (en) | 2003-09-25 |
ATE360108T1 (de) | 2007-05-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2322625T3 (es) | Fibras elasticas fijadas por calor, reversibles y metodo para obtenerlas y articulos obtenidos a partir de ellas. | |
ES2377410T3 (es) | Fibras mejoradas para tela no tejida de polietileno | |
US6709742B2 (en) | Crosslinked elastic fibers | |
CN1703546B (zh) | 用于制造单丝状产品的方法以及单丝状产品及其用途 | |
BRPI0802609B1 (pt) | Fibra, tecido, fio, método para preparar uma fibra fibra ou tecido e composição para preparar uma fibra | |
BRPI0817995B1 (pt) | fibra conjugada adesiva termorreversível, e, conjunto de fibras em forma de folha. | |
KR20060130230A (ko) | 프로필렌-기재 혼성중합체, 섬유의 제조 방법 및섬유로부터 만들어진 용품 | |
JP2004536237A (ja) | 耐熱性及び防湿性の二構成要素弾性繊維及び二組成成分弾性繊維 | |
BRPI0806225B1 (pt) | Pano | |
BRPI0609818A2 (pt) | fibra obtenìvel de ou compreendendo um interpolìmero de propileno/(alfa)-olefina, fibra obtenìvel de ou compreendendo pelo menos um interpolìmero de propileno e uma (alfa)-olefina de c2 ou c4-c20, pano, fio e método para fabricar uma fibra | |
JP2009535528A (ja) | 水着用途のために好適な伸縮性布地 | |
EP1860214B1 (en) | Reversible, heat-set, elastic fibers, and method of making and articles made from same | |
JP4081338B2 (ja) | ポリプロピレン系流体撹乱加工繊維及びその製造方法 | |
TW201012992A (en) | Dyeable and hydrophobic bi-component fibers comprising a polyolefin exterior surface and articles made terefrom | |
JP5096093B2 (ja) | ポリプロピレン繊維製ロープ | |
JP2009526925A (ja) | 架橋ポリエチレン弾性繊維 | |
JPH02139468A (ja) | 農業用不織シート | |
JPH07216653A (ja) | ポリプロピレン系高捲縮性フィラメント糸及びその製造法 | |
JP6693057B2 (ja) | ポリメチルペンテン繊維 | |
JP2014070290A (ja) | 消臭フィラメントミシン糸 | |
BRPI0609818B1 (pt) | A FIBER OBTAINED FROM OR COMPRISING A MULTIBLOCO PROPYLENE INTERPOLYMER / A-OLEFIN, A FIBER OBTAINED FROM OR COMPREHENSIFYING AT LEAST A MULTI-BLOCK OF PROPYLENE INTERPOLYMER AND α-OLEFIN C2 OR C4-20, PANO, WIRE, AND METHOD FOR MANUFACTURING A FIBER |